补充 移动通信的电波传播与干扰.pptx
《补充 移动通信的电波传播与干扰.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《补充 移动通信的电波传播与干扰.pptx(156页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、直射波及地面反射波(最一般的传播形式)对流层反射波(传播具有很大的随机性)山体绕射波(阴影区域信号来源)电离层反射波(超视距通讯途径)传播途径传播途径第1页/共156页地波传播:是一种沿着地球表面传播的电磁波,称为地面波或表面波传播,简称地表波。天波传播:电波向天空辐射并经电离层反射回到地面的传播方式称为天波传播,也称电离层传播。直射波传播:电波从发射天线直射到接收天线的传播方式,称为直射波传播,有时也称视距传播或视线传播。散射传播:这种传播主要是由于电磁波投射到大气层(如对流层)中的不均匀气团时产生散射,其中一部分电磁波到达接收地点。电磁波的波长不同,传播方式与特点也不一样。但电磁波在传播过
2、程中有些特性,主要有下列几点:第2页/共156页1.电波在均匀媒质中沿直线传播一般辐射到空间的电磁波都是球面波,即以场源为中心的球面上电场的大小、相位都相同。但是当我们仅考虑离开场源很远的一小部分空间范围内的波面时,可以近似地看成均匀平面波。在均匀媒质中,电波的各射线的传播速度相同,传播过程中各射线互相平行,电磁场方向不变,所以传播方向不变,即按原先的方向直线向前传播。2.能量的扩散与吸收当电磁波离开天线以后,向四面八方扩散,随着传播距离的增加,电磁波能量分布在越来越大的面积上,由于天线辐射的总能量一定,因此分布的面积越大,则通过第3页/共156页单位面积上的能量就越小。所以离开天线的距离越远
3、,空间的电磁场就越来越弱。假若发射天线置于自由空间(一个无任何能反射或吸收电磁波物体的无穷大空间)中,若此天线无方向性,辐射功率为Pr瓦,则距辐射天线d米处的电场强度E0为:(V/m)(3-1)式(3-1)表明,电场强度与传播距离成反比,这种随着传播距离的增加而电场强度逐渐减弱的现象,完全是由电波在自由空间中能量的扩散而引起的。第4页/共156页实际情况下,电磁波在大气中传播时,会遇到各种有损耗的介质、导体或半导体,因而损耗了一部分能量。这种现象叫做电磁波能量吸收。因此当考虑了电波吸收后,空间任一点场强的大小将小于(3-1)式的值。3.反射与折射当电波由一种媒质传到另一种媒质时,在两种媒质的分
4、界面上,传播方向要发生变化,产生反射与折射现象。AC入射波入射波反射波反射波媒质媒质1媒质媒质2B(a)反射反射入射波入射波折射波折射波媒质媒质1媒质媒质2(b)折射折射图图3.2电波的反射与折射电波的反射与折射12BAC12第5页/共156页当电波在两种媒质分界面上改变传播方向以后,又返回到原来的媒质,这种现象称为反射,如图3.2(a)所示。电磁波的反射和光的反射一样,符合反射定律,即入射角等于反射角,即电波在分界面改变传播方向进入第二种媒质中传播,这种现象称为折射,如图3.2(b)所示,它同样遵守光学折射定理,即(3-2)上式中,v1、v2分别为电波在媒质1和媒质2中的传播速度,和是媒质1
5、和媒质2的介电常数。因此,当两种媒质的介电常数相差越大时,电波在它们中传播速度相差也就越大,引起的电波传播方向的变化也就越大。第6页/共156页4.电波的干涉由同一波源所产生的电磁波,经过不同的路径到达某接收点,则该接收点的场强由不同路径来的电波合成。这种现象称为波的干涉,也称作多径效应。图3.3中示出的接收点C的场强是由直射波和地面反射波合成的,形成干涉。合成电场强度与各射线电场的相位有密切关系,当它们同相位时,合成场强最大;当它们反相时,合成场强最小。所以当接收点不同时,合成场强也是变化的。第7页/共156页5.绕射现象 电波在传播过程中有一定绕过障碍物的能力,这种现象称为绕射。由于平面波
6、有一定的绕射能力,所以能够绕过高低不平的地面或有一定高度的障碍物,然后到达接收点。这也就是在障碍物后面有时仍能收到无线电信号的原因。电波的绕射能力与电波的波长有关,波长越长,绕射能力越强,波长越短,则绕射能力越弱。第8页/共156页几个常用各词的含义几个常用各词的含义1.分贝(dB)分贝(dB)是一个相对计量单位。其实,其基本单位是贝尔,它是一个以10为底的对数,但由于其单位较大,故我们常以它的1/10的值来作常用单位,这就是分贝。首先来讨论功率分贝。图3.4(a)所示网络,它的输入功率Pi为1瓦,输出功率Po为2瓦,亦即功率放大倍数为2,以贝尔表示的增益则为 增益lg(Po/Pi)lg(2/
7、1)0.30103(贝尔)第9页/共156页由于1贝尔10分贝,故P i=1W网络络Po=2W(a)3dB增益P i=2W网络络Po=1W(b)3dB衰耗图3.4网络增益与衰耗增益(dB)10lg(Po/Pi)3.0103(dB)或近似为3分贝的增益。图3.4(b)所示网络,输入功率是2瓦,输出功率是1瓦,则网络衰耗为衰耗(dB)10lg(Pi/Po)3.0103(dB)在图(b)所示情况下,网络衰耗约3dB或者说增益为-3dB。第10页/共156页由于功率PU2/R,所以增益10lg(Po/Pi)20lg(Uo/Ui)。推而广之,此式也适用于任何两点上的电压,上式可写成:(3-3)需要指出的
8、是:当使用上面公式时,应记住它们必须在相同阻抗情况下才有意义,也就是说,这两式虽以电压或电流的形式出现,但其本质上还是表示了两点的功率差异。因为其分子、分母中的电阻R值相同,被约掉了。2.分贝毫瓦(dBm)与分贝瓦(dBW)前面所述的分贝(dB)是一个相对的单位。不能表示绝对电平,例如不能说一个放大器的输出是20dB,但可以第11页/共156页说放大器增益为20dB。为了给出绝对电平的概念,采用了分贝毫瓦(dBm)和分贝瓦(dBW)的单位。为相对于1毫瓦的功率电平,即以1毫瓦的功率为参考的分贝,10lgPo/Pi中的Pi固定等于1mW,故dBm公式可写为 功率(dBm)10lg(3-4)若Po
9、为lmW,以dBm表示时即为0dBm。有时也采用分贝瓦(dBW),它定义以1瓦为参考的分贝值,dBW公式可写为 功率(dBW)10lg(3-5)第12页/共156页3.分贝毫伏(dBmV)与分贝微伏()分贝毫伏(dBmV)是绝对分贝计量单位,广泛用在视频传输中。一个电压可以用高于或低于1毫伏电压的分贝数来表示,此分贝数可以说成是以分贝毫伏(dBmV)计的电平。需要指出的是该电压是在标准电阻75上测得的电压有效值,即电压电平(dBmV)(3-6)或dBmV=20lgU,U是75上以毫伏表示的电压。在高频传输中,有时用分贝微伏来表示电压电平,用公式可写成电压电平()(3-7)或20lgU,U是75
10、上以微伏表示的电压。第13页/共156页4.接收机输入电压与输入功率 如图3.5所示,若把内阻为RS的高频信号发生器接到接收机输入端,若接收机输入电阻Ri与RS相等,即RS=Ri=R,则接收机输入端上的实际电压为信号源电压Us之半。但是接收机输入电压却定义为Us,亦即是信号发生器输出端的开路电压。在信道计算中,常以来表示电压,如果图中Us单位为伏,以表示时为图3.5接收机输入电压与输入功率含义Us/2Ri=RsRsUsRi信号产生器接收机Us()20lg20lg Us+120(3-8)而接收机输入功率PR为(3-9)第14页/共156页若以dBm表示则为 PR(dBm)10lg20lg Us-
11、10lgR+24上式中Us单位是伏,R单位是欧姆。5.电场强度与电压移动通信系统中大多采用线天线,其接收的电场强度是指有效长度为1米的天线所感应的电压值,单位为V/m。为了求出半波振子所产生的电压,必须先求出其天线的有效长度。半波振子天线上的电流分布如图3.6所示,呈余弦分布(点划线所示),中心馈电点电流最大。如果另有一个假设天线,它的电流分布是均匀的,而且等于半波振子天线电流的最大值,它形成图中虚线所示的第15页/共156页矩形。如令矩形面积等于半波振子天线余弦曲线围绕的面积,则这个假设天线的长度就是半波振子天线的有效长度,计算结果等于/。由半波振子感应电压Us等于天线有效长度与电场强度之乘
12、积,即(3-11)图3.6半波振子天线的有效长度第16页/共156页因为半波振子的阻抗是73.1,所以半波振子天线(简称半波天线)可以与一个电压为Us,内阻为73.1的信号源相等效。而接收机的输入阻抗通常是50,它们并不完全匹配,为此要加入一阻抗匹配网络,如图3.7所示。接收机输入端电压为 ,用开路电压表示为,即(V)(3-12)上式中E单位为V/m,单位为米。图3.7使用半波天线时接收机输入电路第17页/共156页6.场强中值场强中值在移动信道计算或场强测试中非常有用,因为接收信号的场强是随机变化的,即使是在同一地点接收同一信号,场强瞬时值也是变化的,如图3.8所示。图中E0为场强中值,即高
13、于E0的时间总和与低于E0时间总和相等,即满足:T1+T3+T5+T7+T9=T2+T4+T6+T8+T10这样,在观察时间T足够长,E0为E1或E2场强中值,即具有50%概率的场强值称为场强中值。图3.8 场强中值第18页/共156页7.衰落深度仅用场强中值不足以反映电场强度随机起伏情形,例如图3.8中E1和E2两条曲线,它们中值相等,但起伏的高度不同,很明显,E1比E2起伏大,也称E1衰落深度较大。通常定义接收场强值与中值电平之差为衰落深度,即以中值为参考电平,实际中常用分贝数表示,用公式表示为:衰落深度(dB)20lg(3-14)式中:E1接收场强值、E0场强中值。一般在移动信道中,衰落
14、深度达2030dB。是描述衰落严重程度的物理量 第19页/共156页移动环境中电波传播特点移动环境中电波传播特点移动通信与固定通信的不同即在于通信时电台所处的环境是移动的,这时电台天线所收到的电磁波场强有着严重的衰落和相当大的多径时延以及多普勒频移。它对移动通信影响很大,分别叙述如下:1.1.电波信号的衰落通过实际测量,可以发现所收到的场强振幅有着迅速的随机变化,它的变化速率与车速及电波波长有关,其变化范围可达到数十分贝,如图3.9所示。第20页/共156页图3.9移动台天线所接收的信号振幅图上的信号是移动台工作于900MHz,在1秒内行进10.7米时所收到的情况。这种起伏称为信号的衰落。振幅
15、每起伏一次称为衰落一次,衰落的平均速度为2v/,(v为车速,为波长),衰落一次的平均距离为/2。这种衰落称为快速第21页/共156页衰落。从图3.9中可以看出衰落的幅度(起伏的差值)可达10分贝以上,在某些环境甚至可高达30分贝。快衰落是由于接收天线收到来自同一发射源,但经周围地形地物的反射或散射而从各方向来的不同路径的电波,当天线移动时,这些电波之间的相对相位(即相位差)要发生变化,因而总合成的振幅就发生了起伏,所以也称为多径衰落。在车辆行进时,还会发现信号的振幅除了快衰落以外,还有一种较缓慢地起伏,即快衰落叠加于这一缓慢起伏之上。这慢起伏称为慢衰落。它是由于地形地物的沿途变化,车行到某处,
16、电波的一部分受到遮挡,或由于某些强烈的反射出现或消失而产生的。因此这种慢衰落又称为阴影衰落。它们对移动通信的影响是很大的,不论模拟信号或数字信号都必须考虑这两种衰落的影响。第22页/共156页距离距离(m)接收功率接收功率(dBm)102030-20-40-60慢衰落慢衰落快衰落快衰落第23页/共156页2.电波信号的多径时延移动台所收到的是多径信号,它是同一信号通过不同路径而到达接收天线的,因而它到达的时间先后和强度会有所不同(电波走的路程长短不同,所以到达时间有先后,遭到的衰减也不同)。当发射台发送一个脉冲信号时,收到的可以是多个脉冲的综合结果,如图3.10所示。不同路径传来的脉冲到达接收
17、天线时,相对于路径最短的那个脉冲(往往也是最强的)有着不同的时间差,这个差值称为多径时延,或叫差分时延。多个不同的时延构成了多径时延的扩展,如图3.10(b)所示。这里的多径时延扩展只是从概念第24页/共156页上说的,后面还将讨论它的严格定义。时延扩展的数值在陆地环境下约为数微秒,随环境地形地物的状况而不同,一般它与频率无关,它对数字移动通信有着极其重要的影响。3.多普勒效应当移动台对于基站有相对运动时,收到的电波将发生频率的变化,此变化称为多普勒频移。频移之值f=(v/)cos,它与车速v成正比,与波长成反比,为车运动的方向与指向基站的直线所成的夹角。当运动方向朝向基站时,f为正;反之为负
18、。f的最大值为v/,记为fm,称为最大多普勒频偏。如果车速不高,则此值不大,一般小于设备的频率稳定度,影响可以忽略。但对于一些高速的移动体,例如在航空移动通信中由于飞机速度很高,必须考虑它的一些。第25页/共156页需指出的是:以上叙述虽然是基站发射、移动台接收的情况,但根据互易原理,当移动台发射、基站接收时,所讨论的结果是一样的。还需指出的是:当固定通信时(或移动台静止时通信),虽然多径传播仍然存在,但由于静止,所收到的信号没有快衰落的现象,只有由于大气参数(如温度、湿度、压力等)的缓慢变化而引起折射的变化,也可能构成电波幅度对时间作缓慢地慢衰落(注意,它不同于前述移动地点而变得阴影衰落)。
19、唯一的例外是当有强烈反射的移动体经过附近(例如,会反射电波的车辆或飞机等),且干扰到接收机的电波时,会有短暂的快衰落。多径时延扩展在固定通信时当然存在,但它这时是固定数值而不再随机变化了。多普勒频移则不再存在。因此固定通信的情况比移动通信的简单得多。第26页/共156页陆地移动通信的场强计算陆地移动通信的场强计算1.地形、地物分类(1)地形的分类与定义为了计算移动信道中信号电场强度中值(或传播损耗中值),可将地形分为两大类,即中等起伏地形和不规则地形,并以中等起伏地形作传播基准。所谓中等起伏地形是指在传播路径的地形剖面图上,地面起伏高度不超过20m,且起伏缓慢,峰点与谷点之间的水平距离大于起伏
20、高度。其它地形如丘陵、孤立山岳、斜坡和水陆混合地形等统称为不规则地形。由于天线架设在高度不同的地形上,天线的有效高度是第27页/共156页不一样的。(例如,把20m的天线架设在地面上和架设在几十层的高楼顶上,通信效果自然不同。)因此必须合理规定天线的有效高度,其计算方法参见图3.11。若基站天线顶点的海拔高度为hts,从天线设置地点开始,沿着电波传播方向的3km到15km之内的地面平均海拔高度为hga,则定义基站天线的有效高度为 hb=htshga(315)若传播距离不到15km,hga是3km到实际距离之间的平均海拔高度。移动台天线的有效高度hm总是指天线在当地地面上的高度。第28页/共15
21、6页(2)地物(或地区)分类不同地物环境其传播条件不同,按照地物的密集程度不同可分为三类地区:开阔地。在电波传播的路径上无高大树木、建筑物等障碍物,呈开阔状地面,如农田、荒野、广场、沙漠和戈壁滩等;郊区。在靠近移动台近处有些障碍物但不稠密,例如,有少量的低层房屋或小树林等;市区。有较密集的建筑物和高层楼房。基站天线的有效高度第29页/共156页当然,上述三种地区之间都是有过渡区的,但在了解以上三类地区的传播情况之后,过渡区的传播情况就可以大致地估计出来。2.中等起伏地形上传播损耗的中值(1)市区传播损耗的中值在计算各种地形、地物上的传播损耗时,均以中等起伏地上市区的损耗中值或场强中值作为基准,
22、因而把它称作基准中值或基本中值。第30页/共156页由电波传播理论可知,传播损耗取决于传播距离d、工作频率f、基站天线高度hb和移动台天线高度hm等。在大量实验、统计分析的基础上,可作出传播损耗基本中值的预测曲线。如图3.12给出了典型中等起伏地上市区的基本中值Am(f,d)与频率、距离的关系曲线。图上,纵坐标刻度以dB计,是以自由空间的传播损耗为0dB的相对值。换言之,曲线上读出的是基本损耗中值大于自由空间传播损耗的数值。由图可见,随着频率升高和距离增大,市区传播基本损耗中值都将增加。图中曲线是在基准天线高度情况下测得的,即基站天线高度hb200m,移动台天线高度hm3m。第31页/共156
23、页图3.12 典型中等起伏地上市区的基本损耗中值第32页/共156页如果基站天线的高度不是200m,则损耗中值的差异用基站天线高度增益因子Hb(hb,d)表示。图3.13(a)给出了不同通信距离d时,Hb(hb,d)与hb的关系。显然,当hb200m时,Hb(hb,d)0dB;反之,当hb200m时,Hb(hb,d)0dB。第33页/共156页 基站天线有效 高度增益因子 Hb(hb,d)第34页/共156页同理,当移动台天线高度不是3m时,需用移动台天线高度增益因子Hm(hm,f)加以修正,参见图3.13(b)。当hm3m时,Hm(hm,f)0dB;反之,当hm3m时,Hm(hm,f)0dB
24、。由图3.13(b)还可见,当移动台天线高度大于5m以上时,其高度增益因子Hm(hm,f)不仅与高度、频率有关,而且还与环境条件有关。例如,在中小城市,因建筑物的平均高度较低,它的屏蔽作用较小,当移动台天线高度大于4m时,随天线高度增加,天线高度增益因子明显增大;当移动台天线高度在14m范围内,Hm(hm,f)受环境条件的影响较小,移动台天线高度增加一倍时,Hm(hm,f)变化约为3dB。第35页/共156页 MS天线有效 高度增益因子 Hm(hm,f)第36页/共156页此外,市区的场强中值还与街道走向(相对于电波传播方向)有关。纵向路线(与电波传播方向相平行)的损耗中值明显小于横向路线(与
25、电波传播方向相垂直)的损耗中值。这是由于沿建筑物形成的沟道有利于无线电波的传播(称为沟道效应),使得在纵向路线上的场强中值高于第37页/共156页基准场强中值,而在横向路线上的场强中值低于基准场强中值。图3.14给出了它们相对于基准场强中值的修正曲线。街道走向修正因子Kaf/Kac第38页/共156页(2)郊区和开阔地损耗中值郊区的建筑物一般是分散、低矮的,故电波传播条件优于市区。郊区场强中值与基准场强中值之差称为郊区修正因子,记作Km,它随频率和距离的关系如图3.15所示。由图可知,郊区场强中值大于市区场强中值。或者说,郊区的传播损耗中值比市区传播损耗中值要小。第39页/共156页郊区、开阔
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 补充 移动通信的电波传播与干扰 移动 通信 电波 传播 干扰
限制150内